一种用于CMOS图像传感器集成ADC的性能测试系统

发布者:梦想学院最新更新时间:2019-11-06 来源: 21ic关键字:CMOS  图像传感器  集成ADC  性能测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

随着CMOS技术的迅猛发展,CMOS图像传感器以其高集成度、低功耗、低成本等优点,已广泛用于超微型数码相机、PC机电脑眼、指纹识别、手机等图像采集的领域。


CMOS图像传感器的工作流程可以简单表述为:外界光信号由像素阵列采集并转换为模拟信号,再通过读出电路传输给A/D转换器,最后交于后续数字电路进行处理。由此可见,A/D转换器在整个CMOS图像传感器中起着“承上启下”的作用,其性能指标直接影响着整个系统的优劣,从而使得ADC的性能测试变得十分重要。


目前业界已经存在一些通用的ADC测试方法,例如针对静态指标测试的直方图法,针对动态指标测试的快速傅式变换法,以及专门针对ENOB的正弦波适应法等,但是还没有单一的测试方法能够有效测试出所有的ADC参数。


ADC测试需要解决成本和效率的问题,故需要根据ADC典型应用的环境,选取一些关键指标和有效的测试方法,制定合理的测试方案。本文中ADC主要用于CMOS图像传感器的数字输出,结合Labview软件分析程序和测试仪器,搭建了一套ADC综合性能测试系统。


1 ADC性能测试系统

1.1 ADC性能参数

表征ADC性能的参数通常可分为静态参数和动态参数。其中,静态参数描述的是ADC自身的内在特性,与所设计的ADC内部电路的误差和噪声有关,这些误差包括ADC的增益误差、失调误差、积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)等,主要关注的是具体的模拟输入电平与相应数字输出代码之间的关系,表征静止的模拟输入信号转换成数字输出信号的精确度;而动态参数描述的是ADC采样和重现时序变化信号的能力,关注ADC在交流条件情况下的性能表现,主要包括信噪比(SNR)、无杂散动态范围(SFDR)、总谐波失真(THD)、信纳比(SINAD)以及有效位数(EN OB)等,这些参数的测试都是通过对输入合适的正弦模拟信号并获取了芯片正确转换得到的数字码之后,进行快速傅氏变换(FFT)计算得来的。表1为ADC典型参数的公式定义。

一种用于CMOS图像传感器集成ADC的性能测试系统

1.2 测试原理和方法

目前常规的测试系统不能同时分析多种性能参数,例如:一般的动态测试系统只能测试ADC动态参数,如信噪比和信号噪声失真比等参数,而传递特性的测试系统只能测试传递特性等,具有适应性比较差、使用不方便等缺点。针对这些缺点,本文开发了一套由Labview软件分析程序和测试仪器构建的综合性能测试系统。在该系统中,测试程序将两种测试分析方法综合到一起,采用了码密度直方图测试法测试静态特性参数、FFT测试法测试动态特性参数。在测试程序中,这些测试方法只是数学分析算法上的不同,硬件基本一致。因此可很方便的根据外加测试条件的不同而一键选择不同的测试方法。


1.2.1 码密度直方图测试法

该方法通过统计学的原理,对输入正弦波情况下的输出数字码进行振幅域的分布统计。图1就是通过这种方法生成的浴盆曲线。 

一种用于CMOS图像传感器集成ADC的性能测试系统


该浴盆曲线的横坐标代表了0到1 024(210)个数字码点,纵坐标代表了输出为该数字码的个数。在理想情况下,数字码分布的概率密度函数为:

一种用于CMOS图像传感器集成ADC的性能测试系统

其中FSR代表ADC的满量程范围,n代表数字码的序号,N代表分辨率。这样理想情况下和实际测量的输出特定的数字码个数之差就可以得出DNL,而将DNLk求和即能得到INL的误差值。


1.2.2 FFT分析法

FFT法是对时域采集的一组数据进行FFT运算,得到采样信号的傅立叶频谱,然后从频谱中得到信号、噪声及谐波分量的功率,经加工计算可得到SNR、THD、SINAD、ENOB、SFDR这些动态参数。在实际测试过程中,需要应用相关采样原理,即必须满足如下公式:

c.JPG

式中,M为采样周期数,必须为奇数,N为总采样点数,对于FFT算法必须为2的幂。ft为输入模拟正弦波频率,fs为采样频率。同时为了获得最佳测试效率和减少测试时间,M和Ⅳ要求不可约分,而且为了保证FFT变换一定的故障覆盖率,N取值不能太小。


1.3 测试系统组成

文中所测10bit、8Msps ADC主要用于CMOS图像传感器的芯片级数字输出,其结构为流水线型,输入信号摆幅为Vp-p为2.4 V,共模电压为2.5 V,这意味着模拟输入电压范围是1.3~3.7 V。这样模拟输入精度就是1LSB=(Vinmax-Vinmin)/2n=2.34 mV(n为数字输出位数),为了能测试这样精度的芯片,我们需要输入更高精度的模拟电压。因此除了对测试方法的选取要求较高外,也对测试系统的构成和测试板的设计与制作提出了很高的要求。


图2为ADC测试平台结构。该系统的工作原理是:由正弦波发生器产生一幅度略大于ADC满幅度输入范围的正弦波,作为模拟信号输入到ADC测试板,经滤波后输入到ADC输入端,ADC将其转换为相应的数字输出至数字采集卡,采集卡将其组合成数字码,然后用分析软件进行分析,给出测试结果。

一种用于CMOS图像传感器集成ADC的性能测试系统

本系统利用Labview的虚拟仪器实现对数据采集卡的数据采样控制,以及对采集到的数据进行分析处理。在控制数字采集卡的程序中,应设置为外时钟采样以及有限次采样模式,以实现信号的一致性采样,以及保证采集卡采样与ADC同步;在对采集到的数据进行分析处理时,考虑到系统需分析处理二种不同的测试方法,因此在将数字采集卡采集到的数字转化为U16标准数字格式后,输入到一个case结构程序框中,通过在前面板选择不同的测试模式,可以很容易的满足了测试软件对不同特性参数的测试要求。图3左为码密度测试软件的窗口,右为FFT测试软件窗口。它包含了采集卡和ADC的控制设置以及输出参数显示等功能区域。

一种用于CMOS图像传感器集成ADC的性能测试系统

1.4 测试结果

利用上述测试系统,对CMOS图像传感器中的8Msps 10位ADC进行了性能测试,测试结果如表2所示。

一种用于CMOS图像传感器集成ADC的性能测试系统

测试结果表明,此系统可有效测出ADC的各项性能参数。


2 结论

本文以CMOS图像传感器集成流水线型ADC为测试实例,以LABview为软件,搭建了一套能综合测试ADC静态和动态性能的测试系统,该系统具有测试过程操作简单、测试参数较全面及硬件成本小等特点,并通过对自主设计的ADC进行测试,结果表明该系统可较准确的表征ADC的性能。


关键字:CMOS  图像传感器  集成ADC  性能测试 引用地址:一种用于CMOS图像传感器集成ADC的性能测试系统

上一篇:基于LabVIEW的单片机串口通信设计与实现
下一篇:基于LabVIEW的智能家居监控系统设计

推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 16:30

CCD与CMOS影像感光元件结构透视与分析
CCD 和 CMOS 感光元件的区别 Mr.OH! 在第二讲中概略地介绍了 CCD 与 CMOS,但对于大多数的同学来说,看得到的却是一颗颗已经整合好的晶片组合!内部详细的结构,以及到底是如何运作产生我们看到的一幅幅数位照片,且我们撇开复杂的技术文字,透过图片比较,来看这两种不同类型,作用却又相同的影像感光元件. Olympus E1 CCD 感光套件(包含超音波除尘器) 放大器位置和数量 比较 CCD 和 CMOS 的结构,放大器的位置和数量是最大的不同之处,Mr.OH! 会在下一讲 CCD 感光元件工作原理(上),提及完整的感光元件作业流程。此讲中,Mr.OH!简单地解释:CCD 每曝光一次,自快门关闭或
[安防电子]
CCD与<font color='red'>CMOS</font>影像感光元件结构透视与分析
黑白CMOS图像传感器OV9120的原理及应用
摘要:本文阐述了CMOS图像传感器的一般特征,详细介绍了黑白CMOS图像传感器芯片OV9120的性能、特点及工作原理,给出了OV9120在图像采集处理中的具体应用实例。 关键词:CMOS图像传感器;OV9120;图像采集 1 概述 随着CMOS技术的发展及市场需求的增加,CMOS图像传感器得以迅速发展。CMOS图像传感器具有高度集成化、成本低、功耗低、单一工作电压、局部像素可编程、随机读取等优点,适用于超微型数码相机、便携式可视电话、PC机电脑眼、可视门铃、扫描仪、摄像机、安防监控、汽车防盗、机器视觉、车载电话、指纹识别、手机等图像领域。本文介绍的是由美国OmniVision技术公司生产的OV9120黑白CMOS图像传感器,
[手机便携]
多样化手机设计需要恰当的SoC与SiP混合
“单芯片手机”的概念是指利用行业标准的工艺技术和传统硅集成趋势将手机功能整合在一块裸片上。但对于蜂窝电话和其它无线产品,这并非一个简单的建议。在这些产品中,模拟、射频、数字与混合信号等平等的部分必须一起工作才能实现系统级解决方案。不过,在采用极少的器件实现所有手机功能模块方面,业界已经取得了很大的进展。现在,我们似乎有望见到期待已久的系统级芯片(SoC)手机。但是我们还要考虑这意味着什么,它是否有意义以及达到此目标的最佳途径是什么。 让我们来看看这种概念的内涵。尽管单芯片意味着手机的大部分功能都集成在一颗芯片上,但集成度仍有待解释。一些人可能看到单芯片在数字/基带领域或射频部分具有高集成度,可以极大地简化产品设计。但对
[嵌入式]
图像传感器学问多 解析监控摄像机冷CCD
什么是冷CCD相机?这个话题要从CCD讲起,所谓CCD是charge-coupleddevice(电荷耦合器件的缩写),它的作用便是能将光信号转化成电荷量,并通过电荷量的不同来表示光信号的不同。 CCD由贝尔实验室于1969年研制发现,sony中央研究院于同年12月在其基础上展开了大规模的研究。并成功于1980年开始商品化,正式进入量产阶段。CCD图像传感器开始正式进入人们的生活并影响到人们的方方面面。 由CCD的作用我们可以知道,光信号转化成电信号,第一步就是要有足够的光信号,第二是在转化成电信号的时候要保证各个像素点的转化效率一致无噪声,这样我们就可以得到一幅完美的图像。 但是在实际拍摄的时候我们
[安防电子]
高性能片内集成CMOS线性稳压器设计
电源管理技术近几年已大量应用于便携式和手提电源中。电源管理系统包括线性稳压器、开关稳压器和控制逻辑等子系统。本文主要针对低压差线性稳压器进行研究。低压差线性稳压器是电源管理系统中的一个基本部分,用以提供稳定的电压源。它们属于改进效率的线性稳压器。通过采用共漏功率管来替代常规线性稳压器的共源功率管,并以此来降低最小电压降,改善电源效率。由于功率管上的较小压降降低了功率消耗,从而使得低压降线性稳压器在低电压、片内集成的电源管理系统中广泛应用。 要满足常规线性稳压器的稳定性要求,通常需要一个微法量级的片外电容。而较大的微法级电容在现今设计工艺下还不能实现,因此,每个线性稳压源都需要一个板级片外电容。为了解决这个问题,本文提出了一种无片外
[电源管理]
高性能片内<font color='red'>集成</font><font color='red'>CMOS</font>线性稳压器设计
盘点CMOS传感器12强:物联网机遇属于谁?
  世界上第一块CCD图像 传感器 在1970年诞生于贝尔实验室,此后很长一段时间CCD主导着图像 传感器 市场。CMOS图像 传感器 从90年代开始获得业界重视并且得到大量人力物力进行研发,由于CMOS图像 传感器 具有性价比高、体积小、功耗低等特点,逐步扭转市场格局。目前市场上几乎已经呈现CMOS技术独霸的现象。下面就随传感器小编一起来了解一下相关内容吧。 盘点CMOS传感器12强:物联网机遇属于谁?   根据法国知名电子供应链市场研究机构Yole,最新发布(2016年发布)的一份CMOS图像 传感器 行业报告。根据这份报告,为大家盘点一下这些排名靠前的图像 传感器 厂商。    Yole 报告    12、
[传感器]
三星Galaxy S9或将会搭载ISOCELL图像传感器
新浪手机讯 1月23日上午消息,外媒曝光消息显示,三星在自家网站上透露了一些关于新机Galaxy S9/S9 Plus的相机配置信息,新机可能会搭载ISOCELL图像传感器。   三星在去年公开了全新的IOSCELL图像传感器,ISOCELL图像传感器共有四大类,分别是:Fast、Slim、Bright和Dual,可以支持录制FHD视频、慢动作视频、实现快速对焦、提升暗光成像效果等。   在曝光页面中,三星提到将会在S9/S9 Plus上出现一些新的技术,比如更快的自动对焦、更高的光敏度、暗光成像等,其中一些功能与ISOCELL传感器的功能相吻合,因此可以猜测,ISOCELL图像传感器可能会出现在新机中。   前不久Gala
[手机便携]
黑科技!索尼展示曲面 CMOS 传感器
众所周知,现在市面上的数码相机采用的都是平面图像传感器。而根据国外媒体的报道,以影像传感器作为主要业务之一的索尼近日在夏威夷举办的Symposium on VLSI Technology技术展会上展示了一款模仿人眼视网膜的曲面CMOS传感器。 来自索尼研究开发部门的相关人员表示,与传统平面CMOS传感器相比,曲面CMOS传感器不仅对光的敏感度更高,而且能够搭配结构更加简单的镜头。据悉,这块曲面CMOS传感器中心和边缘的光线敏感度分别达到了传统传感器的1.4倍和2倍。 由于采用了曲面的设计,因此可以使镜头使用更简单的镜组和更大的光圈,而传感器也将接收到更多的光线。与平面传感器相比,曲面传感器更重要的一个优点便是
[传感器]
黑科技!索尼展示曲面 <font color='red'>CMOS</font> 传感器
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved